近期,中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心在增材制造(3D打印)激光照明透明陶瓷研究方面取得进展。该工作通过数字光处理打印技术(DLP)实现了3D打印用于激光照明的高密度铈活化镥铝石榴石(LuAG:Ce)陶瓷,通过3D打印技术制造具有复杂...
清华大学机械系温鹏副教授团队提出了一种基于生成式设计-多目标主动学习循环(GAD-MALL)算法的超材料设计方法,成功用于3D打印多孔金属骨植入物的结构设计和性能优化,为突破超材料设计时面临的高维度、少样本难题提供了通用的可行途径。 多孔结构超材料广...
近日,中山大学材料科学与工程学院副教授郭双壮团队制备出具有光敏活性的可打印结构色墨水,并结合实验室自建的高精度多材料直写打印系统,成功实现了多彩结构色的溶剂挥发墨水直写打...
2023年10月25日,基于生物技术的最新发展,初创公司Frontier Bio推出实验室生产活体人体血管的方法,可能重塑血管医疗器械动物测试格局。 △生物反应器内的组织工程血管 Frontier Bio与梅奥诊所合作,在实验室制造的血管中成功测试了一种改变血流方向的装置...
创新是引领社会发展的最大动力之一,是推动人类文明进步的重要力量,所以创新应该存在于各个行业。在国外,由建筑公司、混凝土供应商以及材料学专家等多个领域相关的公司联合组成了Huizenprinters团队,这些人凭借着自身求知探索的热情和强大的毅力,朝着共...
近年来,5G通信技术、物联网和智能传感发展迅速,广泛应用于便携式智能设备、航空航天和军事领域。产生的电磁波对身体可能会导致伤害,也可能引起通讯设备的故障。因此,有必要开发高效、可调、轻质和耐用的电磁干扰屏蔽材料,以减轻电磁干扰或辐射的危害。...
目前,3D生物打印技术已成为一种有前景的策略,可为分段气管重建提供类天然气管替代品。然而,由于缺乏理想的生物墨水、对精确结构仿生的要求以及肌内预植入多步骤手术程序的复杂性,使用3D生物打印仿生气管进行气管修复的突破非常有限。在此,本文提出了一...
微针(MNs)是一种新兴的微创技术,采用高度在10到1000微米之间的针头用于治疗、疾病监测和诊断。常用微针的制造方法是微注射成型技术,具有可扩展的优势,但微成型无法快速定制尺寸、几何形状和结构,而此正是决定MN功能和效果的关键因素。3D打印技术提供了...
相关研究发现,汗液中的大量生物标志物的浓度与血液中相对应的循环分析物的浓度相关。因此,持续监测这些汗液生物标志物的浓度变化为许多疾病的早期诊断提供了机会,例如,通过对氯化物、葡萄糖、尿酸和酪氨酸的浓度监测,可以实现囊性纤维化、糖尿病和痛风...
2023年10月20日, Headmade Materials正在与Rsler 集团旗下品牌 AM Solutions和 Neue Materialien Bayreuth GmbH合作,基于AutoSmooth项目开发冷金属熔合连续工艺链。 △ Element22 使用 Cold Metal Fusion 技术 3D 打印钛零件。更多部件如下所示。 Headmade...